تآكل القضبان الفولاذية: | |
---|---|
اسم: | |
محتوى صلب: | |
مظهر: | |
معيار: | |
توافر الحالة: | |
الكمية: | |
XRT-WC
xinrui-te
382440
تقليل الماء polycarboxylate superplasticizer PCE 40 ٪ 50 ٪ كمضافات conrete
------ XRT-WC
نظرة عامة على polycarboxylate superplasticizer :
يعزز قابلية عمل الخرسانة الطازجة ، وخاصة تحسين التماسك وتقليل الفصل والنزيف.
يحقق قيم الركود الأعلى مع الحفاظ على التجانس.
لا تساوم الخصائص الميكانيكية للخرسانة الملموسة (على سبيل المثال ، قوة الضغط ، قوة الانحناء).
التصميم متعدد الوظائف يدمج الحد من المياه ، والتأخير ، والتشتت ، وقدرات الاحتفاظ بالركود.
يضمن التوافق مع أنواع الأسمنت المختلفة ومواد المواد.
أوراق بيانات polycarboxylate superplasticizer:
عناصر الاختبار | مواصفة | نتيجة الاختبار | يحكم على | ||
مؤشر التوحيد | المحتوى القلوي ، ٪ | ≤10.0 | 1.1 | مؤهَل | |
محتوى كلوريد ، ٪ | ≤0.200 | 0.004 | مؤهَل | ||
Na2So4Content ، ٪ | ≤10.0 | 0.04 | مؤهَل | ||
معدل تقليل المياه ، ٪ | ≥25 | 33 | مؤهَل | ||
معدل النزيف ، ٪ | ≤60 | 0 | مؤهَل | ||
محتوى الهواء ، ٪ | ≤6.0 | 3.2 | مؤهَل | ||
تحديد الوقت ديف ، مين | إيني | -90 ~+120 | +80 | مؤهَل | |
زعنفة | +55 | مؤهَل | |||
فقدان الركود (60 دقيقة) ، مم | ≤80 | 0 | مؤهَل | ||
ضغط سترينغ نسبة ٪ | 1 يوم | ≥170 | 225 | مؤهَل | |
3 أيام | ≥160 | 205 | مؤهَل | ||
7 أيام | ≥150 | 190 | مؤهَل | ||
28 يوم | ≥140 | 170 | مؤهَل | ||
الانكماش (28 يوم) ٪ | ≤110 | — | — |
طريقة استخدام polycarboxylate superplasticizer :
تبلغ الجرعة المعتادة 0.5 ٪ -1.0 ٪ (وفقًا لإجمالي كمية المواد المليئة) ، ويجب تحديد أفضل جرعة عن طريق الاختبار وفقًا للمواد والخصائص الهندسية ؛
يمكن إذابة عامل خفض الماء في الماء أو إضافته إلى الخلاط الخرساني وحده.
تطبيقات polycarboxylate superplasticizer
هذا المنتج مناسب للخرسانة المسببة للصب والخرسانة الملموسة والخرسانة المسلحة والخرسانة المسلحة في:
خطوط السكك الحديدية عالية السرعة وخطوط مخصصة للركاب
مشاريع البناء الصناعية والمدنية
الطرق والجسور والموانئ والمطارات
تقليل الماء polycarboxylate superplasticizer PCE 40 ٪ 50 ٪ كمضافات conrete
------ XRT-WC
نظرة عامة على polycarboxylate superplasticizer :
يعزز قابلية عمل الخرسانة الطازجة ، وخاصة تحسين التماسك وتقليل الفصل والنزيف.
يحقق قيم الركود الأعلى مع الحفاظ على التجانس.
لا تساوم الخصائص الميكانيكية للخرسانة الملموسة (على سبيل المثال ، قوة الضغط ، قوة الانحناء).
التصميم متعدد الوظائف يدمج الحد من المياه ، والتأخير ، والتشتت ، وقدرات الاحتفاظ بالركود.
يضمن التوافق مع أنواع الأسمنت المختلفة ومواد المواد.
أوراق بيانات polycarboxylate superplasticizer:
عناصر الاختبار | مواصفة | نتيجة الاختبار | يحكم على | ||
مؤشر التوحيد | المحتوى القلوي ، ٪ | ≤10.0 | 1.1 | مؤهَل | |
محتوى كلوريد ، ٪ | ≤0.200 | 0.004 | مؤهَل | ||
Na2So4Content ، ٪ | ≤10.0 | 0.04 | مؤهَل | ||
معدل تقليل المياه ، ٪ | ≥25 | 33 | مؤهَل | ||
معدل النزيف ، ٪ | ≤60 | 0 | مؤهَل | ||
محتوى الهواء ، ٪ | ≤6.0 | 3.2 | مؤهَل | ||
تحديد الوقت ديف ، مين | إيني | -90 ~+120 | +80 | مؤهَل | |
زعنفة | +55 | مؤهَل | |||
فقدان الركود (60 دقيقة) ، مم | ≤80 | 0 | مؤهَل | ||
ضغط سترينغ نسبة ٪ | 1 يوم | ≥170 | 225 | مؤهَل | |
3 أيام | ≥160 | 205 | مؤهَل | ||
7 أيام | ≥150 | 190 | مؤهَل | ||
28 يوم | ≥140 | 170 | مؤهَل | ||
الانكماش (28 يوم) ٪ | ≤110 | — | — |
طريقة استخدام polycarboxylate superplasticizer :
تبلغ الجرعة المعتادة 0.5 ٪ -1.0 ٪ (وفقًا لإجمالي كمية المواد المليئة) ، ويجب تحديد أفضل جرعة عن طريق الاختبار وفقًا للمواد والخصائص الهندسية ؛
يمكن إذابة عامل خفض الماء في الماء أو إضافته إلى الخلاط الخرساني وحده.
تطبيقات polycarboxylate superplasticizer
هذا المنتج مناسب للخرسانة المسببة للصب والخرسانة الملموسة والخرسانة المسلحة والخرسانة المسلحة في:
خطوط السكك الحديدية عالية السرعة وخطوط مخصصة للركاب
مشاريع البناء الصناعية والمدنية
الطرق والجسور والموانئ والمطارات
IntroductionPolyCarboxylate Superplasticizer (PCE) هو عنصر حاسم في تقنية الخرسانة الحديثة. معروف بقدراتها الاستثنائية التي تخفف من الماء ، فإنه يعزز سيولة الخرسانة مع الحفاظ على قوته ومتانة.
مقدمة في البناء الحديث ، فإن الطلب على الخرسانة عالية الأداء متزايد باستمرار.
أصبحت الخرسانة ذاتية المقدمة ذاتها شائعة بشكل متزايد في البناء الحديث بسبب قدرتها على إنتاج أسطح ناعمة ودائمة وعالية الجودة.
التطبيقات المبتكرة لألياف التركيبات الكلية للبوليمر في هندسة النقل في عالم هندسة النقل ، والسعي إلى المتانة والكفاءة والاستدامة أمر بالغ الأهمية. من بين المواد المبتكرة ثورة في هذا المجال ، ألياف التركيبات الكلية للبوليمر (PMS
لطالما كانت الخرسانة العمود الفقري للبناء ، ويحظى بتقدير لقوته المضغوطة ومتانة. ومع ذلك ، فإن ضعفه المتأصل في التوتر غالباً ما يؤدي إلى التكسير ، وخاصة تحت الحمل أو بسبب العوامل البيئية. لقد تناول تطور تقنيات التعزيز هذا التحدي ،
الجدران الخرسانية هي حجر الزاوية في البناء الحديث ، مما يوفر النزاهة الهيكلية والجاذبية الجمالية. ومع ذلك ، فإن تحديات ضمان المتانة ومنع الفشل الهيكلي لا تزال مصدر قلق دائم للمهندسين والبنائين. من بين الحلول المبتكرة لهذه التحديات ، PO
مقدمة الخرسانة ، والمعروفة أيضًا باسم الخرسانة ، هي طريقة متعددة الاستخدامات وفعالة لتطبيق الخرسانة التي تستخدم على نطاق واسع في البناء والهندسة. إن قدرتها على الالتزام بالأسطح والهياكل المعقدة تجعلها مثالية لمجموعة متنوعة من التطبيقات ، من بطانات النفق إلى Slope Stabi
لطالما كانت الخرسانة مادة أساسية في البناء ، لكن إنتاجها مسؤول عن جزء كبير من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية. نظرًا لأن صناعة البناء والتشييد تسعى إلى ممارسات أكثر استدامة ، فإن استخدام الألياف الاصطناعية الكلية في الجدران الخرسانية يكتسب الانتباه كملف
الخرسانة هي مادة بناء أساسية في صناعة البناء. ومع ذلك ، فإن هشاشةها وقابليتها للتصدع كانت منذ فترة طويلة تحديات للمهندسين والبنائين. لمعالجة هذه القضايا ، ظهرت حلول مبتكرة مثل البولي بروبيلين (PP)
كانت الألياف جزءًا لا يتجزأ من صناعة البناء لفترة طويلة. يتم استخدامها في الخرسانة لتحسين خصائصها الميكانيكية والفيزيائية. يتم استخدام أنواع مختلفة من الألياف لأغراض مختلفة ، ولكن ألياف البولي بروبيلين هي الأكثر تنوعا واستخدامها على نطاق واسع. سوف هذه المقالة سابقة
تم استخدام الألياف الاصطناعية على نطاق واسع في صناعة النسيج لسنوات عديدة ، حيث تقدم مجموعة من الفوائد مثل المتانة والقدرة على تحمل التكاليف والتنوع. ومع ذلك ، فإن إنتاج واستخدام الألياف الاصطناعية قد أثار اهتمامات بيئية ، خاصة فيما يتعلق بالملوثات الدقيقة
ألياف PP ، أو ألياف البولي بروبيلين ، هي نوع من الألياف الاصطناعية المصنوعة من البولي بروبيلين ، بوليمر للهراس الحراري. تشتهر هذه الألياف بخصائصها الممتازة ، بما في ذلك القوة العالية ، والكثافة المنخفضة ، ومقاومة الرطوبة ، والمواد الكيميائية ، والإشعاع بالأشعة فوق البنفسجية. يتم استخدام ألياف PP في مختلف Appl
في صناعات البناء والهندسة المدنية ، يتم التعرف على الألياف الاصطناعية بشكل متزايد لقدرتها على تعزيز أداء مواد البناء الخرسانية ومواد البناء الأخرى. هذه الألياف ، مصنوعة من مواد اصطناعية مثل البولي بروبيلين ، البولي إيثيلين ، النايلون ، والبوليستر ، ص
في عالم البناء الملموس ، يعد اختيار طريقة التعزيز الصحيحة أمرًا بالغ الأهمية لنجاح أي مشروع. خياران شائعان في السوق هما طرق التعزيز التقليدية ، مثل حديد التسليح الصلب وشبكة الأسلاك ، والحلول المبتكرة مثل ألياف البولي بروبيلين. هذا المقال سوف
في عالم المنسوجات المتطورة باستمرار ، برزت الألياف الاصطناعية كمغير للألعاب ، أحدث ثورة في الصناعة بخصائصها الرائعة وتنوعها. من بين الأنواع المختلفة من الألياف الاصطناعية ، تبرز الألياف الدقيقة والكلية باعتبارها الخيارات الأكثر شعبية للمصنعين السعيين
ألياف البوليستر والبولي بروبيلين كلاهما مواد اصطناعية شائعة الاستخدام في المنسوجات والتطبيقات الأخرى. ومع ذلك ، لديهم خصائص وخصائص مميزة تجعلها مناسبة للاستخدامات المختلفة. إن فهم هذه الاختلافات أمر ضروري للشركات والصناعات التي تبحث
يشهد عالم البناء والهندسة المدنية تحولًا تحويليًا نحو بنية تحتية أكثر استدامة ومرونة. من بين اللاعبين الرئيسيين في هذا التطور ، توجد ألياف صناعية صغيرة من مادة البولي بروبيلين ، والتي يتم الاعتراف بها بشكل متزايد لدورها الهام في تعزيز
تتبع Xinrui-Te أحدث التطورات في عامل تقليل المياه الدولي، وخاصة عامل تقليل الماء متعدد الكربوكسيلات. قام بدراسة جوانب مختلفة بشكل منهجي مثل اختيار المواد الخام، وتصميم البنية الجزيئية، وآلية العمل، وعملية الإنتاج الاصطناعي، وخفض التكلفة
تعمل الخرسانة المسلحة بالألياف على تحسين متانة الخرسانة عن طريق تقليل عرض الشقوق، والذي يحدث عادة بسبب انكماش البلاستيك وانكماش الجفاف طويل الأمد والتغيرات الحرارية. توفر ألياف التعزيز الاصطناعية لدينا قوة فائقة ومتانة وسطحًا جماليًا رائعًا
تشير متانة الخرسانة إلى قدرة الخرسانة على تحمل تأثيرات الوسائط البيئية والبقاء على قيد الحياة عند الاستخدام طويل الأمد دون التعرض للتلف إذا كانت تلبي متطلبات التصميم. إن تحسين متانة الخرسانة له أهمية عملية وطويلة المدى لتوسيع نطاق الخدمة